ОХНМХимия высоких энергий High Energy Chemistry

  • ISSN (Print) 0023-1193
  • ISSN (Online) 3034-6088

Торрефикация гранулированного торфа с применением плазмы высокочастотного разряда атмосферного давления

Код статьи
S30346088S0023119325050095-1
DOI
10.7868/S3034608825050095
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 5
Страницы
360-366
Аннотация
Экспериментально продемонстрирована возможность применения высокочастотной индукционной (ВЧИ) плазмы аргона атмосферного давления для торрефикации топливных гранул из верхового торфа для повышения эффективности их сжигания. Из анализа спектров излучения плазмы аргона при обработке поверхности торфа был установлен компонентный состав плазменного потока. Было обнаружено присутствие радикалов ОН, которые оказывают разрушающее воздействие на природные полимеры торфа. В результате деструкции полимеров уплотненные волокнистые структуры, формирующие матрицу торфа, приобрели рыхлую поверхность. Методами термогравиметрического анализа установлено, что при повышении температуры гранулы меньше теряют массу за счет удаления легколетучих компонентов при обработке в плазме, а это позволяет уменьшить выбросы в атмосферу при сжигании.
Ключевые слова
ВЧИ-плазмотрон торрефикация торф спектры излучения плазмы термогравиметрия морфология
Дата публикации
01.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
11

Библиография

  1. 1. Basu P., Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction, Academic Press; 2018b, 3rd ed.
  2. 2. Tumuluru J. S., Sokhansanj S., Wright C. T., Boardman R. D., 2010. https://doi.org/10.2172/1042391
  3. 3. Shtin S. M., GIAB. 2011, 7. URL. https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-torfa-kak-topliva-dlya-maloy-energetiki. [in Russian].
  4. 4. Morent R., De Geyter N., Verschuren J., De Clerck K., Kiekens P., Leys C. // Surface and Coatings Technology. 2008. V. 202. Р. 3427. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2007.12.027
  5. 5. Choudhary U., Dey E., Bhattacharyya R., Ghosh S. K. // Adv Res Text Eng. 2018. vol. 3(1). Р. 1019. https://austinpublishinggroup.com/textile-engineering/fulltext/arte-v3-id1019.pdf
  6. 6. Shavelkina M. B., Fedorovich S. D., Kavyrshin D. I., Shavelkin M. A., Faleeva Y. M. // Wood Material Science & Engineering. 2024. P. 1. https://doi.org/10.1080/17480272.2024.2391547
  7. 7. Lu B., Wang X., Hu C., Li. X. // Agriculture. 2024. V. 14(6). Р. 946. https://doi.org/10.3390/agriculture14060946
  8. 8. Tsyganov D., Bundaleska N., Dias A. et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2020. V. 22. p. 4772. https://doi.org/10.1039/C9CP05509F
  9. 9. Марьяндышев П. А., Кангаш А. И., Скрипниченко В. А., Брийард А. // Химия твердого топлива. 2022. № 4. С. 33. https://doi.org/10.31857/S0023117722040065
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека